Prueba detecta medicamentos falsificados para la malaria
Por el equipo editorial de LabMedica en español Actualizado el 03 Sep 2014 |

Imagen: El kit para prueba en campo, Artesunate (Fotografía cortesía de la Universidad del Estado de Oregón).
Se ha desarrollado un kit de análisis colorimétrico, rápido, económico y simple para la detección de medicamentos anti-malaria falsificados, con el fin de conservar la vida y prevenir el desarrollo de malaria multiresistente a los medicamentos.
El ensayo, se basa en las propiedades microfluídicas del papel que ofrece varias ventajas sobre la microfluídica convencional, y tiene un gran potencial para generar dispositivos de bajo costo y fáciles de usar, rápidos y desechables, de diagnóstico; cuando sea utilizado ampliamente podría ayudar a salvar cientos de miles de vidas.
Químicos de la Universidad del Estado de Oregón (Corvallis, Oregón, EUA) fabricaron un microchip usando papel de filtro Whatman o microfibra de vidrio GF/B (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, EUA). El papel de filtro se corta en bloques de análisis circulares utilizando un taladro con un diámetro de 8 mm. Ellos diseñaron el microchip de papel para permitir el transporte de fluido verticalmente mediante el apilamiento de las almohadillas de ensayo, de papel. Cada uno de los cortes de papel fue pre-tratado mediante la aplicación en ellos de diferentes reactivos que luego se dejaron secar.
La prueba de papel fue dividida en capas con los reactivos secos apropiados y la solución de muestra, la cual se puede preparar fácilmente fluirá a través de las regiones mediante acción capilar con el fin de llevar a cabo la prueba de detección de artesunato. Posteriormente, la muestra de artesunato puede ser aplicada directamente sobre la tira/dispositivo de análisis para realizar la medición. El color se desarrolla plenamente en cuestión de minutos para que el usuario pueda determinar si el artesunato está presente en la formulación del medicamento a una dosis terapéutica o no. El kit proporciona una gráfica acompañante de un código de colores, similar al papel de pH, la cual se utiliza para determinar la concentración relativa de artesunato en el comprimido. El ensayo basado en papel, junto con la carta de colores adjunta, proporciona una medida semi-cuantitativa confiable de la proporción de artesunato en una tableta. El test rápido, simple, y barato es especialmente útil cuando se utiliza como una herramienta de detección de falsificaciones en áreas remotas.
La medición del color de cada chip fue obtenida mediante el uso de una aplicación de teléfono con cámara. Una muestra se aplica al chip de papel y se deja incubar durante cinco minutos para obtener el desarrollo del color. El análisis de la imagen se realizó midiendo el valor de Rojo, Verde y Azul (RVA) de cada punto, y fue convertido en una intensidad de color gris promedio. Una sola píldora puede ser aplastada, disuelta en agua, y cuando una gota de la solución se coloca en el papel, éste se vuelve amarillo si el medicamento está presente. La intensidad del color indica el nivel de la droga, que puede ser comparada con una carta de colores simple.
Vicente T. Remcho, PhD, profesor de química y autor principal del estudio, dijo: “Hay métodos de laboratorio para analizar medicamentos como éste, pero a menudo no están disponibles o no se utilizan ampliamente en el mundo en desarrollo donde la malaria mata a miles de personas cada año. Lo que necesitamos son ensayos económicos y exactos que pueden detectar productos farmacéuticos adulterados en el campo y que sean lo suficientemente sencillos como para que cualquiera los pueda usar y nuestra tecnología debe estar en capacidad de ofrecer precisamente eso”. El estudio fue publicado el 27 de junio de 2014, en la revista Talanta.
Enlaces relacionados:
Oregon State University
Sigma Aldrich
El ensayo, se basa en las propiedades microfluídicas del papel que ofrece varias ventajas sobre la microfluídica convencional, y tiene un gran potencial para generar dispositivos de bajo costo y fáciles de usar, rápidos y desechables, de diagnóstico; cuando sea utilizado ampliamente podría ayudar a salvar cientos de miles de vidas.
Químicos de la Universidad del Estado de Oregón (Corvallis, Oregón, EUA) fabricaron un microchip usando papel de filtro Whatman o microfibra de vidrio GF/B (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, EUA). El papel de filtro se corta en bloques de análisis circulares utilizando un taladro con un diámetro de 8 mm. Ellos diseñaron el microchip de papel para permitir el transporte de fluido verticalmente mediante el apilamiento de las almohadillas de ensayo, de papel. Cada uno de los cortes de papel fue pre-tratado mediante la aplicación en ellos de diferentes reactivos que luego se dejaron secar.
La prueba de papel fue dividida en capas con los reactivos secos apropiados y la solución de muestra, la cual se puede preparar fácilmente fluirá a través de las regiones mediante acción capilar con el fin de llevar a cabo la prueba de detección de artesunato. Posteriormente, la muestra de artesunato puede ser aplicada directamente sobre la tira/dispositivo de análisis para realizar la medición. El color se desarrolla plenamente en cuestión de minutos para que el usuario pueda determinar si el artesunato está presente en la formulación del medicamento a una dosis terapéutica o no. El kit proporciona una gráfica acompañante de un código de colores, similar al papel de pH, la cual se utiliza para determinar la concentración relativa de artesunato en el comprimido. El ensayo basado en papel, junto con la carta de colores adjunta, proporciona una medida semi-cuantitativa confiable de la proporción de artesunato en una tableta. El test rápido, simple, y barato es especialmente útil cuando se utiliza como una herramienta de detección de falsificaciones en áreas remotas.
La medición del color de cada chip fue obtenida mediante el uso de una aplicación de teléfono con cámara. Una muestra se aplica al chip de papel y se deja incubar durante cinco minutos para obtener el desarrollo del color. El análisis de la imagen se realizó midiendo el valor de Rojo, Verde y Azul (RVA) de cada punto, y fue convertido en una intensidad de color gris promedio. Una sola píldora puede ser aplastada, disuelta en agua, y cuando una gota de la solución se coloca en el papel, éste se vuelve amarillo si el medicamento está presente. La intensidad del color indica el nivel de la droga, que puede ser comparada con una carta de colores simple.
Vicente T. Remcho, PhD, profesor de química y autor principal del estudio, dijo: “Hay métodos de laboratorio para analizar medicamentos como éste, pero a menudo no están disponibles o no se utilizan ampliamente en el mundo en desarrollo donde la malaria mata a miles de personas cada año. Lo que necesitamos son ensayos económicos y exactos que pueden detectar productos farmacéuticos adulterados en el campo y que sean lo suficientemente sencillos como para que cualquiera los pueda usar y nuestra tecnología debe estar en capacidad de ofrecer precisamente eso”. El estudio fue publicado el 27 de junio de 2014, en la revista Talanta.
Enlaces relacionados:
Oregon State University
Sigma Aldrich
Últimas Química Clínica noticias
- Herramienta química a nanoescala 'brillantemente luminosa' mejora detección de enfermedades
- Prueba de detección portátil económica transforma detección de enfermedades renales
- Nuevo método utiliza luz infrarroja pulsada para encontrar huellas del cáncer en plasma sanguíneo
- Nanotubos de carbono ayudan a construir sensores precisos para monitoreo continuo de la salud
- Dispositivo basado en papel mejora la precisión de prueba del VIH
- Nuevo ensayo LC-MS/MS detecta niveles bajos de creatinina en sudor y saliva
- Avance en biodetección abre camino a nuevos métodos de detección temprana de enfermedades
- Nueva prueba de saliva identifica sobredosis de paracetamol
- Dispositivo de pruebas de saliva predice la insuficiencia cardíaca en 15 minutos
- Herramienta de diagnóstico identifica múltiples condiciones de salud a partir de una sola gota de sangre
- Un analizador integrado de química e inmunoensayo con extenso menú de ensayos ofrece flexibilidad, escalabilidad y conmutabilidad de datos
- Prueba rápida de fármacos podría mejorar el tratamiento de pacientes que se presentan en el hospital
- Modelo de IA detecta el cáncer a una velocidad relámpago mediante análisis de azúcar
- El primer chip alimentado por sangre ofrece monitoreo de salud en tiempo real
- Nuevo documento de ADLM ofrece recomendaciones de expertos sobre pruebas clínicas para infecciones virales respiratorias
- Espectrómetro de masas impreso en 3D para el punto de atención supera a los modelos de última generación
Canales
Diagnóstico Molecular
ver canal
Prueba de biomarcadores sanguíneos podría detectar predisposición genética al Alzheimer
Nuevos medicamentos para la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, están ahora disponibles. Estos tratamientos, conocidos como "anticuerpos amiloides",... Más
Se descubre nuevo autoanticuerpo contra DAGLA en cerebelitis
Las ataxias cerebelosas autoinmunes son trastornos muy incapacitantes que se caracterizan por una disminución de la habilidad para coordinar el movimiento muscular. Los autoanticuerpos cerebelosos... MásHematología
ver canal
Nuevo sistema de puntuación predice riesgo de cáncer a partir de un trastorno sanguíneo común
La citopenia clonal de significado incierto (CCSI) es un trastorno sanguíneo común en adultos mayores, caracterizado por mutaciones en las células sanguíneas y un recuento ... Más
Prueba prenatal no invasiva para determinar estado RhD del feto es 100 % precisa
En los Estados Unidos, aproximadamente el 15 % de las embarazadas son RhD negativas. Sin embargo, en aproximadamente el 40 % de estos casos, el feto también es RhD negativo, lo que hace innecesaria la... MásInmunología
ver canal
Prueba de células madre predice resultado del tratamiento en cáncer de ovario resistente al platino
El cáncer de ovario epitelial suele responder inicialmente a la quimioterapia, pero con el tiempo, el tumor desarrolla resistencia a la terapia, lo que provoca su recrecimiento. Esta resistencia... Más
Análisis de sangre con aprendizaje automático predice respuesta a inmunoterapia en pacientes con linfoma
La terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos (CAR) se ha convertido en uno de los avances recientes más prometedores en el tratamiento de los cánceres... MásMicrobiología
ver canal
Dispositivo portátil ofrece resultados de tuberculosis económico y rápido
La tuberculosis (TB) sigue siendo la enfermedad infecciosa más mortal a nivel mundial, afectando a aproximadamente 10 millones de personas al año. En 2021, alrededor de 4,2 millones de casos... Más
Método basado en IA mejora diagnóstico de infecciones resistentes a fármacos
Las infecciones resistentes a los medicamentos, en particular las causadas por bacterias mortales como la tuberculosis y el estafilococo, se están convirtiendo rápidamente en una emergencia... MásPatología
ver canal
Nuevo método basado en aprendizaje automático detecta contaminación microbiana en cultivos celulares
La terapia celular tiene un gran potencial en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, las enfermedades inflamatorias y los trastornos degenerativos crónicos mediante la manipulación o el reemplazo... Más
Nuevo método con corrección de errores detecta cáncer únicamente en muestras de sangre
La tecnología de biopsia líquida, que se basa en análisis de sangre para la detección temprana del cáncer y el seguimiento de la carga oncológica en los pacientes,... MásTecnología
ver canal
Tecnología de microchip desechable podría detectar selectivamente VIH en muestras de sangre completa
A finales de 2023, aproximadamente 40 millones de personas en todo el mundo vivían con VIH, y alrededor de 630.000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el sida ese mismo año.... Más
Dispositivo microfluídico Dolor en un Chip determina tipos de dolor crónico desde muestras de sangre
El dolor crónico es una afección generalizada que sigue siendo difícil de controlar, y los métodos clínicos existentes para su tratamiento se basan en gran medida en... MásIndustria
ver canal
Cepheid y Oxford Nanopore se unen para desarrollar soluciones con secuenciación automatizada
Cepheid (Sunnyvale, CA, EUA), una empresa líder en diagnóstico molecular, y Oxford Nanopore Technologies (Oxford, Reino Unido), la empresa detrás de una nueva generación de... Más